DK171819B1 - Fremgangsmåde og indretning til kontinuerlig mikrobiologisk denitrifikation af grundvand - Google Patents

Fremgangsmåde og indretning til kontinuerlig mikrobiologisk denitrifikation af grundvand Download PDF

Info

Publication number
DK171819B1
DK171819B1 DK497087A DK497087A DK171819B1 DK 171819 B1 DK171819 B1 DK 171819B1 DK 497087 A DK497087 A DK 497087A DK 497087 A DK497087 A DK 497087A DK 171819 B1 DK171819 B1 DK 171819B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
groundwater
gas
natural gas
supplied
process according
Prior art date
Application number
DK497087A
Other languages
English (en)
Other versions
DK497087D0 (da
DK497087A (da
Inventor
Ekkehard Heymann
Gerd Polzenberg
Original Assignee
Gelsenwasser Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gelsenwasser Ag filed Critical Gelsenwasser Ag
Publication of DK497087D0 publication Critical patent/DK497087D0/da
Publication of DK497087A publication Critical patent/DK497087A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK171819B1 publication Critical patent/DK171819B1/da

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/302Nitrification and denitrification treatment
    • C02F3/305Nitrification and denitrification treatment characterised by the denitrification
    • C02F3/306Denitrification of water in soil
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/002Reclamation of contaminated soil involving in-situ ground water treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/302Nitrification and denitrification treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/34Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C2101/00In situ

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

DK 171819 B1 i
Opfindelsen angår en fremgangsmåde til kontinuerlig mikrobiologisk denitrifikation af grundvand ved hjælp af naturgas, især methan, og en indretning til gennemførsel af fremgangsmåden.
5 De for tiden lovligt tilladte maksimale koncen trationer på 90 mg NO3 pr. liter i drikkevand nedsættes snart til 50 mg NO3 pr. liter. EF-standardværdien er endnu lavere, 25 mg NO3 pr. liter. For vandværkerne bliver det følgeligt nødvendigt, at gribe til foranstalt-10 ninger til formindskelse af for høje nitratkoncentrationer, for at undgå standsning. Grundvandets nitratindhold er særligt højt i nærheden af intensivt dyrkede jordbrugsarealer på grund af de store mængder tilført gødning og gylle.
15 Nitratet i sig selv er ganske vist ikke giftigt i den indtil nu tilladelige koncentration, dog kan dets omdannelsesprodukter, såsom nitrit og nitrosaminforbindelser føre til sundhedsskade. Også den af nitratet fremkaldte stigende hårdhed af grundvandet må anses for 20 økonomisk uheldig.
Kendte fremgangsmåder til denitrifikation af drikkevand beror på en iodbytning, anvendt osmose eller en mikrobiologisk nedbrydning i amlæg over jorden.
Ved de mikrobiologiske fremgangsmåder benyttes 25 reaktorer, der er anbragt over jorden, med fastlejrede eller fluidiserede partikellag, hvori enten sand eller andre materialer med kornet struktur udgør bærematerialet for en biomasse. Da biomassen til stadighed forøges hvorved reaktorens virkningsfuldhed hæmmes, er det for 30 reaktorer med fast leje nødvendigt med skylleanlæg, således at den dannede biomasse fra tid til anden fjernes fra reaktoren. I reaktorer med fluidiseret leje udskylles bakterieoverskuddet kontinuerligt med strømmen, med en efterfølgende adskillelse der fra.Yderligere kan det 35 være nødvendigt med en efter rensning af det vand, der forlader nitrifikationsreaktoren, ved iltning og efter-filtrering.
2 DK 171819 B1 I DVGW-skrifterne "Wasser" nr. 105, Eschborn 1894, side 188 til 190 beskrives en fremgangsmåde til underjordisk rensning af nitratrigt grundvand ved blanding med renset spildvand eller med opløst naturgas. Ved 5 denne fremgangsmåde behandles nitratrigt grundvand med en vandblanding af biologisk renset og efterrenset spildvand og grundvand eller ved injektion in situ med grundvand, som over jorden er tilsat methanrigt naturgas. De i jorden henholdsvis i grundvandet forhåndenvæ-10 rende autotrofe og heterotrofe mikroorganismer reducerer nitrat til nitrogen og vand, de anvender oxygenet i nitratet til oxidation af hydrogen og carbon. Ganske vist sker der ved denne fremgangsmåde en nedbrydning af forhåndenværende nitrat, men ikke desto mindre indtræder 15 der efter kort tid en tilstoppelse af sivebrønden af den bakterieslim som blokerer siveproceseen. En tilstoppelse lader sig ikke uden videre fjerne, si i det lange løb er det ikke muligt ved denne fremgangsmåde at opnå en forstyrrelsesfri drift. Hertil kommer at apparatomkostnin-20 ger, til at bringe de gas formi ge reaktanter i opløsning i en flydende delstrøm under tryk og ved hjælp af en almindelig absorber, er forholdsmæssig høje. Også undersøgelser med anvendelse udelukkende af naturgas viser lignende resultater.
25 Det er ved opfindelsen tilsigtet at tilvejebringe en fremgangsmåde og en indretning til kontinuerlig mikrobiologisk denitrifikation af grundvand ved hjælp af naturgas, især methan, med lave .apparatom kostninger og som fungerer i lange tidsrum, uden at der 30 opstår tilstoppelse i området omkring det grundvandsledende lag.
Det tilsigtede opnås ved at naturgassen tilføres grundvandet ovenstrøms i forhold til grundvandsudtaget.
Dette kan ske periodevist, for at spare naturgas eller 35 methan og samtidig begrænse den på selve stedet dannende biomasse. Denne biomasse fungerer som substrat for hete-rotrofe/organotrofe bakterier til nitratnedbrydningen.
DK 171819 Bl 3
Ved forsøg har det overraskende vist sig, at tilførslen af naturgas eller methan forstærker den naturligt forløbende denitrifikation i grundvandet uden at det i området omkring tilførselstedet fører til tilstop-5 pelse med bakterieslimen. Den direkte tilførsel af naturgas i det grundvandsledende lag fører til meget lave driftsomkostninger i sammenligning med andre kendte fremgangsmåder, derudover fremkommer der ingen miljøbelastende reaktionsprodukter.
10 Virkningsmekanismen i grundvandet kan beskrives generelt ved de efterfølgende reaktionsligninger: CH4 + 2 02 = HC0~ + H+ + H20 15 5 CH4 + 8 N0“3 = 4 N2 + 5 HCO*"^ + 6 H20 + 3 0H“
Fe2+ °2 +H2° Fe (OH), 20 I denne forbindelse skal der tages hensyn til, at de mikroorganismer, som står for nedbrydningen af nitrat er aerobier, som kun i et i Øvrigt anaerobt miljø udnytter nitrationens oxygen og derved benytter naturgassens methan som energikilde.
25 Under denne reaktion stiger grundvandets pH, hvilket kan føre til uønsket kalkudfældning. Samtidig fremkommer i et uønsket stort omfang biomasse af mikroorganismerne, som står for nedbrydningen af nitrat. For at sænke pH og opnå en forskydning af bakteriestofskif-30 tet i retning af en undertrykkelse af bakterievæksten i området omkring tilførselsstedet, og dermed undgå tilstoppelse, tilføres grundvandet hensigtsmæssigt carbondioxidgas sammen med naturgassen. På denne måde opnås et bestemt redoxpotentiale såvel som undgåelse af uheldige 35 påvirkninger af det grundvandsledende lags kalk-kulsy-re-system.
4 DK 171819 B1
Hvis oxygenindholdet i grundvandet er for lavt, kan oxygen tilføres grundvandet ovenstrøms i forhold til tilførselsstedet for naturgas og/eller nedenstrøms før grundvandsudtaget. På denne måde dannes der et 5 aerobt miljø ovenstrøms i forhold til det anaerobe miljø.
Oxygen og naturgas kan også tilføres adskilt på samme sted og blandes med hinanden ved tilførselsstedet i grundvandet.
10 Ved den ifølge de ovenstående ligninger forløben de reaktion fremkommer der på grund af næringsstofudbudet en masseophobning af mikroorganismer, hvor det drejer sig om en biomasse. Grundelementerne i denne biomasse består overvejende af æggehvidestoffer. Biomassen 15 kan ganske vist kun udvikles tilfredsstillende, når der er et tilstrækkeligt antal phosphationer til rådighed for stofskriftet. Derfor kan man tilføre grundvandet en phosphatopløsning alene og/eller sammen med oxygen. Der kan desuden tilledes oxygengas ovenstrøms i forhold til 20 udtagsstedet, dvs. mellem tilførselsstedet for naturgas og udtaget, hvis der i indgangsfasen er et utilfredsstillende indhold af jern, mangan og nitrit.
Yderligere kan grundvandet tilføres en næringsopløsning af f.eks. phosphater, sporstoffer og vitaminer 25 alene eller i blanding med en eller flere gasser, for på denne måde at sikre et optimalt CsNjP-forhold. Fortrinsvis indstilles, henholdsvis holdes C:N:P-forholdet på 100:10:1. I forbindelse hermed indstilles carbonkon-centrationen ved hjælp af naturgas og/eller carbondioxid 30 samt ved hjælp af opløst biomasse, og phosphorkoncentra-tionen indstilles ved hjælp af næringsopløsningen eller phosphat, medens nitrogenkoncentrationen på forhånd er bestemt af grundvandets nitratindhold.
En indretning til gennemførsel af fremgangsmåden 35 ifølge opfindelsen omfatter et gasspyd med en gastæt, trykbestandig kappe og gastilslutning. Dette gasspyd kan DK 171819 B1 5 på en hvilken som helst måde indføres i det grundvandsledende lag i jorden og muliggør tilførsel af naturgas, carbondioxid og oxygen samt eventuelt phosphatopløsning under det nødvendige tryk. Afstanden mellem gasspydet og 5 udtagelsesbrønden svarer til en opholdstid for grundvandet i den ved fremgangsmåden tilvejebragte bioreaktor på mindst 4,5 timer.
For at muliggøre en boblefri tilledning af gas i grundvandet, kan man på gasspydets udgangsåbning anbrin-10 ge et membranfilter, fortrinsvis en sintermetalplade.
Opfindelsen belyses nærmere ved hjælp af tegningen.
På denne viser: fig. 1 en indretning med to tilførselsbrønde 15 og fig. 2 en indretning til områdedækkende til førsel af gas og opløsninger.
I et grundvands ledende lag 12 stikker en kon-trolniveaumåler 1 op i området omkring en tilføreels-20 brønd 2 til oxygen og eventuelt til phosphatopløsning, samt yderligere en tilførselsbrønd 6 til methan og carbondioxid, samt endnu en kontrolniveaumåler 11 i området omkring en udtagelsesbrønd 9. Grundvandsstrømningsretningen svarer til retningen af en pil 14 25 fra kontrolniveaumåleren 1 til udtagelsesbrønden 9. Tilførselsbrøndene 2 og 6 er afbildet som gasspyd, hvis ender, som stikker ned i det grundvands ledende lag 12, er forsynet med et membranfilter i form af en sintermetalplade 3.
30 Enderne af tilførselsbrøndene 2, 6, 15, som rager op over jordoverfladen, er lukket med en gastæt, trykbestandig kappe 4, som viser tilslutningerne for de tilledende gasser og (ikke vist her) til phosphat-opløsningen. Tilførselsbrøndene 2 og 15 er forbundet 35 med en oxygenbeholder via det armatur, som er nødvendigt for at tilføre oxygen til det grundvandsledende lag un- DK 171819 B1 6 der det fornødne tryk og i den fornødne mængde. På samme måde er tilførselsbrønden 6 forbundet med en methanbe-holder 7 og en carbondioxidbeholder 8.
I udtagelsesbrønden 9 er anbragt en pumpe 10, 5 som pumper det nitratfrie eller nitratreducerede grundvand op og fører det frem via en vandledning 13.
Tilførselsbrønden 2 til oxygen er placeret ovenstrøms i forhold til tilførselsbrønden 6 for me-than og carbondioxid, og denne er igen placeret oven-10 strøms i forhold til udtagelsesbrønden 9.
Mellem udtagelsesbrønden 9 og tilførselsbrøndene 2 og 6, danner der sig så at sige en underjordisk bioreaktor, hvor grundvandet strømmer horisontalt i pilen 14's retning.
15 Det ved tilsætning af oxygen, naturgas, carbon dioxid og eventuelt phosphatopløsning og efter denitri-fikationsforløbet påny med oxygen konditionerede grundvand transporterer samtidig indenfor bioreaktoren selv de nærings- og puf fer stof fer, som er nødvendige for den 20 indenfor reaktionsstrækningen i det grundvandsledende lag forløbende omsætning af nitrat til nitrogen og vand.
Herved opstår én i sig selv mikrobiologisk aktiv specifik virksom, underjordisk bioreaktor, hvor overspuling ved tilførselsbrøndene 2 og 6 ikke er nødvendigt 25 efter et periodisk vandudtag. Der er desuden ikke behov for efterrensning af det fra udtagelsesbrønden 9 førte grundvand, til fjernelse af reaktionsslutprodukterne fra denitrifikationen.
Til overvågelse af denitrifikationen, behøver man 30 kun at undersøge og kontrollere det, der påvirker systemet, såsom grundvandets vandtemperatur, dets vandkvalitet, strømningshastighed og strømningsretning, samt det grundvandsledende lag's biologiske opbygning. Endvidere er det nødvendigt at bestemme tilførselsstofferne og re-35 aktionsprodukterne. Således skal pH-værdi, total hårdhed, syre- og basekapacitet, nitrat-, nitrit-, jern-, DK 171819 B1 7 mangan- og oxygenindholdet samt kimtallet kontrolleres før og efter behandlingen.
For at forsyne grundvandet i et større område med reaktanterne, anbringes mange tilførselsbrønde eller 5 spyd 16 til tilførsel af en blanding af gas, næringsopløsning og vand, f.eks. 5 til 30, med afstand fra hinanden. Hvert spyd 16 er tillige, via hver sin særlig pneumatisk eller elektrisk styrede doseringsventil 17, tilsluttet et blandingsrør 18, der via tillednin-10 gerne 19, 20, 21 forsynes med gas, næringsopløsning eller vand. De enkelte doseringsventiler betjenes ved hjælp af en styreenhed 22 og styreledningerne 23.
I blandingsrøret 18 kan man indstille forskellige blandingsforhold ved dosering af reaktanterne. Gasserne 15 tilføres blandingsrøret 18 via ledningen 19 som blanding eller via ikke viste enkeltledninger. Da naturgas, carbondioxid og oxygen ikke kan tilføres sammen, fordi dette kan føre til en eksplosion, kan der kun føres enten naturgas og carbondioxid eller oxygen via 20 gasledningen 19 til blandingsrøret 18. For tilførsel af oxygen er det derfor altid nødvendigt med en separat indretning af den i fig. 2 viste art.
De enkelte spyd 16 kan ensartet eller enkeltvis eventuelt efter hinanden, tilføres lige store reaktant-25 mængder pr tidsenhed.
Det er således muligt ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen at frembringe en i grundvandsstrømmen værende bioreaktor med enkle midler, hvor tilbageskylning ved periodisk vandudtag ved tilførselsstedet ikke er nødven-30 digt. . Det er desuden særlig fordelagtigt, at det fra udtagelsesbrønden førte grundvand ikke kræver efterrens-ning, for at fjerne eventuelle reaktionsprodukter fra denitrifikationen.
35

Claims (13)

1. Fremgangsmåde til kontinuerlig mikrobiologi sk denitrifikation af grundvand ved hjælp af naturgas, kendetegnet ved, at naturgassen tilledes grundvandet ovenstrøms for grundvandsudtaget.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendeteg net ved, at carbondioxid tilledes sammen med naturgassen.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at oxygen tilledes ovenstrøms for 10 tilførselsstedet for naturgas og nedstrøms for strømmen før grundvandsudtaget.
4. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at oxygen og naturgas tilledes grundvandet ovenstrøms for grundvandsudtaget adskilt ved 15 et fælles tilførselssted og blandes med hinanden ved tilførselsstedet i grundvandet.
5. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 1 til 4, kendetegnet ved, at naturgassen tilføres periodevist.
6. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 1 til 5, kendetegnet ved, at phosphatopløs-ningen tilføres grundvandet alene og/eller sammen med oxygen.
7. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 25. til 6, kendetegnet ved, at en næringsopløsning tilføres grundvandet alene eller i blanding med en eller flere gasser.
8. Indretning til gennemførsel af fremgangsmåden ifølge et vilkårligt af kravene 1 til 7, kende- 30. e g n e t ved, at den omfatter et gasspyd (2, 6) med en gastæt, trykbestandig kappe (4) og gastilslutninger.
9. Indretning ifølge krav 8, kendetegnet ved, at der ved gasspydet's (2, 6) udgangsåbning er anbragt et membranfilter (3). 35 DK 171819 B1 9
10. Indretning ifølge krav 8 eller 9, kendetegnet ved, at der ved gasspydet's (2, 6) udgangsåbning er anbragt en sintermetalplade (3).
11. Indretning ifølge et vilkårligt af kravene 8 5 til 10, kendetegnet ved, at afstanden mellem gasspydet (2, 6) og udtagelsesbrønden (9) svarer til en opholdstid på mindst 4,5 timer.
12. Indretning ifølge et vilkårligt af kravene 8 til 11, kendetegnet ved, at adskillige spyd 10 (16) til tilførsel af gas, næringsopløsning og vand alene eller i blanding er tilsluttet en blander (18) via hver sin pneumatisk eller elektrisk styrede doseringsventil (17).
13. Indretning ifølge et vilkårligt af kravene 8 15 til 12, kendetegnet ved, at spydene stikker ned i det grundvandsledende lag i forskellige dybder.
DK497087A 1986-09-26 1987-09-22 Fremgangsmåde og indretning til kontinuerlig mikrobiologisk denitrifikation af grundvand DK171819B1 (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3632711A DE3632711C1 (de) 1986-09-26 1986-09-26 Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen mikrobiologischen Denitrifikation von Grundwasser
DE3632711 1986-09-26

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK497087D0 DK497087D0 (da) 1987-09-22
DK497087A DK497087A (da) 1988-03-27
DK171819B1 true DK171819B1 (da) 1997-06-23

Family

ID=6310401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK497087A DK171819B1 (da) 1986-09-26 1987-09-22 Fremgangsmåde og indretning til kontinuerlig mikrobiologisk denitrifikation af grundvand

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0261516B1 (da)
AT (1) ATE82232T1 (da)
DE (2) DE3632711C1 (da)
DK (1) DK171819B1 (da)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3632711C1 (de) * 1986-09-26 1988-06-23 Gelsenwasser Ag Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen mikrobiologischen Denitrifikation von Grundwasser
DE3741613A1 (de) * 1987-12-09 1989-06-22 Stadtwerke Bocholt Gmbh Verfahren zum mikrobiellen nitratabbau in wasser sowie vorrichtung zur durchfuehrung dieses verfahrens
DE3917368A1 (de) * 1989-05-29 1991-03-21 Degremont Verfahren zur biologischen umwandlung geloester nitrate und anlage zur durchfuehrung des verfahrens
AU679691B2 (en) * 1992-08-27 1997-07-10 United States Department Of Energy Bioremediation of contaminated groundwater
FR2738234B1 (fr) * 1995-08-29 1998-10-30 Degremont Procede d'elimination des composes azotes et de remineralisation d'eaux faiblement mineralisees
DE19700872C2 (de) * 1997-01-06 1998-10-29 Ufz Leipzighalle Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Grundwassertestung
WO2006135028A1 (ja) * 2005-06-15 2006-12-21 Central Research Institute Of Electric Power Industry 微生物活性制御物質供給方法及びその装置並びにそれを利用した環境浄化方法及びバイオリアクター
WO2007069899A1 (en) * 2005-12-15 2007-06-21 St. Katholieke Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen Anaerobic oxidation of methane and denitrification

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3788398A (en) * 1971-12-01 1974-01-29 Mobil Oil Corp Oil recovery process
US4392530A (en) * 1981-04-30 1983-07-12 Mobil Oil Corporation Method of improved oil recovery by simultaneous injection of steam and water
DE3121395A1 (de) * 1981-05-29 1982-12-16 Klaus Ing.(grad.) 5600 Wuppertal Kratzenstein "verfahren und anlage zum denitrifizieren von wasser"
US4401569A (en) * 1981-07-09 1983-08-30 Groundwater Decontamination Systems, Inc. Method and apparatus for treating hydrocarbon and halogenated hydrocarbon contaminated ground and ground water
CH653317A5 (de) * 1982-02-18 1985-12-31 Sulzer Ag Verfahren und anlage zur biologischen denitrifikation von grundwasser.
US4640355A (en) * 1985-03-26 1987-02-03 Chevron Research Company Limited entry method for multiple zone, compressible fluid injection
DE3632711C1 (de) * 1986-09-26 1988-06-23 Gelsenwasser Ag Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen mikrobiologischen Denitrifikation von Grundwasser

Also Published As

Publication number Publication date
DK497087D0 (da) 1987-09-22
ATE82232T1 (de) 1992-11-15
EP0261516A3 (en) 1988-11-09
EP0261516B1 (de) 1992-11-11
DE3809948A1 (de) 1989-03-23
DK497087A (da) 1988-03-27
DE3632711C1 (de) 1988-06-23
EP0261516A2 (de) 1988-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20050035059A1 (en) Treatment of swine wastewater by biological and membrane separation technologies
CA2066466A1 (en) Method and apparatus for processing manure
CN101626983A (zh) 处理含有硫化物和铵的废水的方法和装置
CN105776770A (zh) 一种高自适应性的污水深度净化装置及其方法
JP4925208B2 (ja) 好気性グラニュールの形成方法、水処理方法及び水処理装置
DK171819B1 (da) Fremgangsmåde og indretning til kontinuerlig mikrobiologisk denitrifikation af grundvand
CN103601294B (zh) 一种实现微污染水自养脱氮的系统与方法
CN110156177B (zh) 间歇式垂直流人工湿地脱氮模拟实验装置及实验方法
KR20020005521A (ko) 스트루바이트 침전을 이용한 고농도 질소폐수 처리방법 및이를 이용한 폐수 처리장치
CN103626302B (zh) 一种脱氮除磷菌种在线提取培养及驯化的污水处理方法
CN110642387A (zh) 一种基于车载式处理系统微生物处理稀土氨氮废水的方法
CN112723543B (zh) 浮动式多功能水质净化装置及其应用方法
Koopman et al. Denitrification in a moving bed upflow sand filter
KR100486782B1 (ko) 수위가변형 반응조를 이용한 하폐수 처리장치 및 그 방법
CN209890451U (zh) 硝化反硝化循环水处理系统
CN205635266U (zh) 一种高自适应性的污水深度净化装置
CN210825638U (zh) 一种车载式微生物处理稀土氨氮废水装置
JP4503418B2 (ja) 塩類を含有する有機性廃水の処理方法及び装置
CN111056707B (zh) 一种城市污水厌氧氨氧化自养脱氮系统和方法
CN110642386A (zh) 一种车载式微生物处理稀土氨氮废水装置
CN113264586A (zh) 一种处理硝酸盐废水的mbr工艺
CN111748453A (zh) 一种硝化菌剂与反硝化菌剂循环培养装置及培养方法
CN102807282B (zh) 一种原料湿式投加装置和多种原料的投加方法
JP4596533B2 (ja) 排水の処理方法
KR100531182B1 (ko) 볼텍스반응형 연속회분식 하수처리장치 및 그 하수처리방법

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed